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硫铁矿还原烧渣酸浸液试验研究_电子/电路_工程科技_专业资料 研究了硫铁矿精矿还原硫酸烧渣酸浸液及其反应机理.试验结果表明:当浸出液中Fe 浓度为1.1 mol/L时,在液固比为3:2、90℃、搅拌速度500 r/min的条件下,反应3 h,酸浸液中的Fe3 的还原率达到96.5%,其反应级数为1.66,表观活化能为60.26 KJ/mol.我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议 豆丁网,2016-2-15 · 我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议. (南化集团设计院,江苏南京 最近几年,我国硫磺制酸迅速发展,硫铁矿制酸产量开始缓慢下降,但硫铁矿是我国的自有资源,应该合理使用。. 我国的硫铁矿制酸与世界先进水平相比仍有一定差距,装置规模较小,污染控制仍需完善,热回收效率有待提高。. 在继续加强与 国外技术合作的同时,完善技术创新机制,提高技术 我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议 豆丁网,2016-2-15 · 我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议. (南化集团设计院,江苏南京 最近几年,我国硫磺制酸迅速发展,硫铁矿制酸产量开始缓慢下降,但硫铁矿是我国的自有资源,应该合理使用。. 我国的硫铁矿制酸与世界先进水平相比仍有一定差距,装置规模较小,污染控制仍需完善,热回收效率有待提高。. 在继续加强与 国外技术合作的同时,完善技术创新机制,提高技术 我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议 豆丁网,2016-2-15 · 我国硫铁矿制酸现状、存在问题及建议. (南化集团设计院,江苏南京 最近几年,我国硫磺制酸迅速发展,硫铁矿制酸产量开始缓慢下降,但硫铁矿是我国的自有资源,应该合理使用。. 我国的硫铁矿制酸与世界先进水平相比仍有一定差距,装置规模较小,污染控制仍需完善,热回收效率有待提高。. 在继续加强与 国外技术合作的同时,完善技术创新机制,提高技术
2011-6-9 · 硫铁矿渣与硫酸反应制取 Fe2 (SO4)3 和 Fe SO4 的反应主要有两个: 反应方程式为: Fe2O3+3H2SO4→Fe2 (SO)3+3H2O (1) (2) FeO+ H2SO4→FeSO4+H2O 硫铁矿渣与盐酸反应制取 FeCl3 和 FeCl2 的反应主要也有两个: 反应方程式为: Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O FeO+ 2HCl→FeCl2+H2O (3) (4) -1- fpaper.edu.cn 2 实验原料及方法 2.1 原料及主要实验设备 本实验所采用原料硫铁 硫铁矿烧渣_360百科 SO,2020-9-24 · 编辑分类. 硫铁矿烧渣是采用硫铁矿或含硫尾砂做原料生产硫酸过程中所排出的一种废渣。. 主要 成分是铁、氧化亚铁和二氧化硅。. 是一种重要的化学化工产业中间产物,可用高温氯化法回收其中的金属,减少污染物排放。. 硫铁矿 焙烧 制酸后的烧结渣。. 其主要组分有Fe 55%~60%,FeO 3%~6%,SiO2 8.2%~12.65%,SO 17%~0.76%,CuO 2%~0.427%,Pb 0.015%~0.045%,ZnO 0.03%~0.0 08%, 硫铁矿烧渣_360百科 SO,2020-9-24 · 编辑分类. 硫铁矿烧渣是采用硫铁矿或含硫尾砂做原料生产硫酸过程中所排出的一种废渣。. 主要 成分是铁、氧化亚铁和二氧化硅。. 是一种重要的化学化工产业中间产物,可用高温氯化法回收其中的金属,减少污染物排放。. 硫铁矿 焙烧 制酸后的烧结渣。. 其主要组分有Fe 55%~60%,FeO 3%~6%,SiO2 8.2%~12.65%,SO 17%~0.76%,CuO 2%~0.427%,Pb 0.015%~0.045%,ZnO 0.03%~0.0 08%, 硫铁矿烧渣_360百科 SO,2020-9-24 · 编辑分类. 硫铁矿烧渣是采用硫铁矿或含硫尾砂做原料生产硫酸过程中所排出的一种废渣。. 主要 成分是铁、氧化亚铁和二氧化硅。. 是一种重要的化学化工产业中间产物,可用高温氯化法回收其中的金属,减少污染物排放。. 硫铁矿 焙烧 制酸后的烧结渣。. 其主要组分有Fe 55%~60%,FeO 3%~6%,SiO2 8.2%~12.65%,SO 17%~0.76%,CuO 2%~0.427%,Pb 0.015%~0.045%,ZnO 0.03%~0.0 08%,
2017-4-12 · 硫铁矿渣可分别用盐酸法和硫酸法生产铁铝净水剂和聚合羟基硫酸铁净水剂。 盐酸法采用15%的盐酸在60~70℃浸取矿渣,其中Fe2O3和Al2O3与盐酸作用生成AlCl3和FeCl3,经过滤、蒸发、干燥可制得树脂状氧化铝铁。硫铁矿烧渣综合利用及前景_矿道网,2017-4-12 · 在制酸过程中,硫铁矿经焙烧后产生的固体成为硫铁矿烧渣。 烧渣中含有氧化铁和残余的硫化亚铁,以及少量 铜 、 铅 、 锌 、 砷 和微量元素 钴 、 硒 、 锗 、银、金等组分。 硫铁矿烧渣综合利用及前景_矿道网,2017-4-12 · 在制酸过程中,硫铁矿经焙烧后产生的固体成为硫铁矿烧渣。 烧渣中含有氧化铁和残余的硫化亚铁,以及少量 铜 、 铅 、 锌 、 砷 和微量元素 钴 、 硒 、 锗 、银、金等组分。 硫铁矿烧渣综合利用及前景_矿道网,2017-4-12 · 在制酸过程中,硫铁矿经焙烧后产生的固体成为硫铁矿烧渣。 烧渣中含有氧化铁和残余的硫化亚铁,以及少量 铜 、 铅 、 锌 、 砷 和微量元素 钴 、 硒 、 锗 、银、金等组分。
2016-11-4 · 硫铁矿制酸厂 酸性含砷废水 零排放关键技 术 由两部分组成:碱性高钙废水低浓 度二氧化碳脱钙的方法和碱性高 钙废水二氧化碳与碳酸钠脱钙的 新方法。 化工行业含铁 含重金属废水 处理 北京大学、湘潭大学 12 用于处理清淤 事故下高浓度 重金属河水的生物堆浸过程中相关参数对铜浸出效率的影响,2017-10-4 · 1、试验材料及试验方法. 1.1试验材料. (1)菌种。. 试验所用细菌来自福建上杭紫金山铜矿酸性矿坑水中分离筛选的氧化亚铁硫杆菌 (Thiobacillusferrooxidans)菌株。. (2)矿样。. 试验用矿石经露天采矿、两段闭路圆锥破碎后,产品粒度为-40mm。. 采用MLA工艺矿物学参数自动定量分析测试系统对矿样进行化学性质分析,测定原矿矿物组成,结果见表1和表2。. 该矿石有价金属元素 生物堆浸过程中相关参数对铜浸出效率的影响,2017-10-4 · 1、试验材料及试验方法. 1.1试验材料. (1)菌种。. 试验所用细菌来自福建上杭紫金山铜矿酸性矿坑水中分离筛选的氧化亚铁硫杆菌 (Thiobacillusferrooxidans)菌株。. (2)矿样。. 试验用矿石经露天采矿、两段闭路圆锥破碎后,产品粒度为-40mm。. 采用MLA工艺矿物学参数自动定量分析测试系统对矿样进行化学性质分析,测定原矿矿物组成,结果见表1和表2。. 该矿石有价金属元素 生物堆浸过程中相关参数对铜浸出效率的影响,2017-10-4 · 1、试验材料及试验方法. 1.1试验材料. (1)菌种。. 试验所用细菌来自福建上杭紫金山铜矿酸性矿坑水中分离筛选的氧化亚铁硫杆菌 (Thiobacillusferrooxidans)菌株。. (2)矿样。. 试验用矿石经露天采矿、两段闭路圆锥破碎后,产品粒度为-40mm。. 采用MLA工艺矿物学参数自动定量分析测试系统对矿样进行化学性质分析,测定原矿矿物组成,结果见表1和表2。. 该矿石有价金属元素
2018-5-9 · 就硫酸而言,吸水性是浓硫酸的性质,而不是稀硫酸的性质。. 浓硫酸的吸水作用,指的是浓硫酸分子跟水分子强烈结合,生成一系列稳定的 水合物,并放出大量 的热:H2SO4 H2SO4nH2O,故浓硫酸吸水的过程是化学变化的过程,吸水性是浓硫酸的化学性 浓硫酸不仅能吸收一般的游离态水(如空气中的水),而且还能吸收某些结晶水合物(如CuSO4• 5H2O、Na2CO3•10H2O)中的生物选矿技术 第七章其它矿物的生物浸出 豆丁网,2012-10-26 · 其过程包括催化脱硫制酸,即利用活性炭吸 附将姻气中的二氧化硫脱除下来 1.0-5.8 排硫球菌属 甲烷杆菌属 兼性自养Fe ,S,无机和有机硫化物 50-80 1-4 Pyrococcus菌 1000.6-1.6 生物浸出法就是利用微生物的氧化作用将黄铁矿氧化分解成铁离子和 硫酸 生物选矿技术 第七章其它矿物的生物浸出 豆丁网,2012-10-26 · 其过程包括催化脱硫制酸,即利用活性炭吸 附将姻气中的二氧化硫脱除下来 1.0-5.8 排硫球菌属 甲烷杆菌属 兼性自养Fe ,S,无机和有机硫化物 50-80 1-4 Pyrococcus菌 1000.6-1.6 生物浸出法就是利用微生物的氧化作用将黄铁矿氧化分解成铁离子和 硫酸 生物选矿技术 第七章其它矿物的生物浸出 豆丁网,2012-10-26 · 其过程包括催化脱硫制酸,即利用活性炭吸 附将姻气中的二氧化硫脱除下来 1.0-5.8 排硫球菌属 甲烷杆菌属 兼性自养Fe ,S,无机和有机硫化物 50-80 1-4 Pyrococcus菌 1000.6-1.6 生物浸出法就是利用微生物的氧化作用将黄铁矿氧化分解成铁离子和 硫酸
山东某硫铁矿烧渣硫酸浸出液制备铁红工艺研究[J].应用化工,2018,47(2):293-295. 被引量:2 10 左豪恩,崔兴兰,温建康,罗毅.硫酸渣生物脱硫制备高品位铁精矿试验研究[J] .稀有金属,2018,42(8):869-877生物浸出过程的优化方法,2007-8-15 · 背景技术本发明涉及从含有一种或多种金属的矿石中回收一种或多种金属的。本发明在下文中所描述的是特别关于低品位含硫化铜矿物的矿石的生物浸出。但是应该理解的是,仅仅是以举例的方式描述了铜堆浸,在必要的地方进行修改,本发明的原理能够用于堆浸以回收其他金属如金、锌、钴和镍 生物浸出过程的优化方法,2007-8-15 · 背景技术本发明涉及从含有一种或多种金属的矿石中回收一种或多种金属的。本发明在下文中所描述的是特别关于低品位含硫化铜矿物的矿石的生物浸出。但是应该理解的是,仅仅是以举例的方式描述了铜堆浸,在必要的地方进行修改,本发明的原理能够用于堆浸以回收其他金属如金、锌、钴和镍 生物浸出过程的优化方法,2007-8-15 · 背景技术本发明涉及从含有一种或多种金属的矿石中回收一种或多种金属的。本发明在下文中所描述的是特别关于低品位含硫化铜矿物的矿石的生物浸出。但是应该理解的是,仅仅是以举例的方式描述了铜堆浸,在必要的地方进行修改,本发明的原理能够用于堆浸以回收其他金属如金、锌、钴和镍
2017-4-12 · 近年来利用微生物脱磷的研究比较活跃,已取得了一定的进展。何良菊等人认为氧化亚铁硫杆菌脱磷分为两个过程:其一是氧化亚铁硫杆菌先氧化黄铁矿产生酸性浸出液,其二是酸性浸出液浸出含磷铁矿 用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究-手机知网,用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究,硫铁矿烧渣,氧化铁红,还原焙烧,硫酸酸浸,水浴除杂。硫铁矿烧渣是用硫铁矿生产硫酸的过程中产生的工业废渣。我国是世界上硫酸生产大国,而生产1t硫酸就会产 用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究-手机知网,用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究,硫铁矿烧渣,氧化铁红,还原焙烧,硫酸酸浸,水浴除杂。硫铁矿烧渣是用硫铁矿生产硫酸的过程中产生的工业废渣。我国是世界上硫酸生产大国,而生产1t硫酸就会产 用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究-手机知网,用硫铁矿烧渣制备高纯氧化铁红新工艺的研究,硫铁矿烧渣,氧化铁红,还原焙烧,硫酸酸浸,水浴除杂。硫铁矿烧渣是用硫铁矿生产硫酸的过程中产生的工业废渣。我国是世界上硫酸生产大国,而生产1t硫酸就会产
;沸腾炉焙烧高砷硫铁矿制酸试验[J];硫酸工业;1973年01期 5 宋翔宇;某难浸高砷金精矿的微生物氧化一氰化浸出的初步研究[J];矿产综合利用;1995年05期 6 邓忠荣;高砷收尘溶液铁盐脱砷的研究[J];有色金属(冶炼部分);1981年06期 7微生物浸出法回收硫酸渣中铜、锌的研究-维普期刊官网,维普中文期刊服务平台,是重庆维普资讯有限公司标准化产品之一,本平台以《中文科技期刊数据库》为数据基础,通过对国内出版发行的15000余种科技期刊、7000万篇期刊全文进行内容组织和引文分析,为高校图书馆、情报所、科研机构及企业用户提供一站式文献服务。 微生物浸出法回收硫酸渣中铜、锌的研究-维普期刊官网,维普中文期刊服务平台,是重庆维普资讯有限公司标准化产品之一,本平台以《中文科技期刊数据库》为数据基础,通过对国内出版发行的15000余种科技期刊、7000万篇期刊全文进行内容组织和引文分析,为高校图书馆、情报所、科研机构及企业用户提供一站式文献服务。 微生物浸出法回收硫酸渣中铜、锌的研究-维普期刊官网,维普中文期刊服务平台,是重庆维普资讯有限公司标准化产品之一,本平台以《中文科技期刊数据库》为数据基础,通过对国内出版发行的15000余种科技期刊、7000万篇期刊全文进行内容组织和引文分析,为高校图书馆、情报所、科研机构及企业用户提供一站式文献服务。
2011-3-20 · 1.1 生物冶金的概念 生物冶金是利用矿物为营养基质的微生物的作用,将矿物中金属溶解,进分 离、富集、纯化而提取金属的湿法冶金技术。 该技术具有流程短、成本低、环境 友好和低污染等特点,特别适于处理贫矿、废矿、表外矿及难采、难选、难冶矿 的堆浸和就地浸出。黄铁矿和毒砂的浮选分离试验研究--《江西理工大学》2010年,孙小俊;黄铁矿微生物浸出及其电化学研究[D];中南大学;2010年 9 沈瑜潇;有机酸协同黄铁矿对Cr(Ⅵ)的还原作用研究[D];南京农业大学;2010年 10 张广伟;含砷硫铁矿及制酸烧渣除砷研究[D];北京有色金属研究总 黄铁矿和毒砂的浮选分离试验研究--《江西理工大学》2010年,孙小俊;黄铁矿微生物浸出及其电化学研究[D];中南大学;2010年 9 沈瑜潇;有机酸协同黄铁矿对Cr(Ⅵ)的还原作用研究[D];南京农业大学;2010年 10 张广伟;含砷硫铁矿及制酸烧渣除砷研究[D];北京有色金属研究总 黄铁矿和毒砂的浮选分离试验研究--《江西理工大学》2010年,孙小俊;黄铁矿微生物浸出及其电化学研究[D];中南大学;2010年 9 沈瑜潇;有机酸协同黄铁矿对Cr(Ⅵ)的还原作用研究[D];南京农业大学;2010年 10 张广伟;含砷硫铁矿及制酸烧渣除砷研究[D];北京有色金属研究总
1.6 硫铁矿 我国煤系伴生硫铁矿资源十分丰富,保有储量 约16亿t,占全国硫铁矿资源的50%以上[10]。这类 硫铁矿含碳量高,选别精矿碳含量易超标,不利于制 酸,难以利用,最终多以矸石形式排放,既污染环境 又浪费资源。硫铁矿烧渣的性能及综合利用研究 豆丁网,2016-1-4 · 两种制酸方法均会产生大量工业废渣,区别在于前 者铁含量较高(Fe203在40~60%),既为普通硫铁矿烧渣,后者铁含量较低 (Fe203在30%左右),大部分为高岭石脱羟形成的偏高岭石,称之为高岭石 型硫铁矿烧渣。硫铁矿精矿制酸产生的 硫铁矿烧渣的性能及综合利用研究 豆丁网,2016-1-4 · 两种制酸方法均会产生大量工业废渣,区别在于前 者铁含量较高(Fe203在40~60%),既为普通硫铁矿烧渣,后者铁含量较低 (Fe203在30%左右),大部分为高岭石脱羟形成的偏高岭石,称之为高岭石 型硫铁矿烧渣。硫铁矿精矿制酸产生的 硫铁矿烧渣的性能及综合利用研究 豆丁网,2016-1-4 · 两种制酸方法均会产生大量工业废渣,区别在于前 者铁含量较高(Fe203在40~60%),既为普通硫铁矿烧渣,后者铁含量较低 (Fe203在30%左右),大部分为高岭石脱羟形成的偏高岭石,称之为高岭石 型硫铁矿烧渣。硫铁矿精矿制酸产生的
摘要 研究了从高硫硫铁矿烧渣中微生物脱硫,考察了培养基种类、矿浆同液质量体积比、pH、细菌接种量、表面活性剂、温度及粒度等因素对微生物脱硫的影响。 试验结果表明:在菌种接种量3%、矿浆pH=1.5、温度30℃条件下对固液质量体积比3:10的硫酸渣矿浆进行脱硫,72h内,烧渣的硫质量分数南硫铁矿烧渣制备聚合氯化硫酸铁铝及其表征 usst.edu.cn,2017-2-15 · 硫铁矿烧渣是生产硫酸的固体废弃物,利用硫铁矿烧渣制备高效絮凝剂是其综合利用的重要途径,既能消除烧渣的危害,又能实现资源化.利用硫铁矿烧渣制备高分子无机复合絮凝剂聚合氯化硫酸铁铝(PAFSC),先采用混酸(盐酸和硫酸)酸浸硫铁矿烧渣,再将所得酸浸液经水解聚合作用合成PAFSC.通过 硫铁矿烧渣制备聚合氯化硫酸铁铝及其表征 usst.edu.cn,2017-2-15 · 硫铁矿烧渣是生产硫酸的固体废弃物,利用硫铁矿烧渣制备高效絮凝剂是其综合利用的重要途径,既能消除烧渣的危害,又能实现资源化.利用硫铁矿烧渣制备高分子无机复合絮凝剂聚合氯化硫酸铁铝(PAFSC),先采用混酸(盐酸和硫酸)酸浸硫铁矿烧渣,再将所得酸浸液经水解聚合作用合成PAFSC.通过 硫铁矿烧渣制备聚合氯化硫酸铁铝及其表征 usst.edu.cn,2017-2-15 · 硫铁矿烧渣是生产硫酸的固体废弃物,利用硫铁矿烧渣制备高效絮凝剂是其综合利用的重要途径,既能消除烧渣的危害,又能实现资源化.利用硫铁矿烧渣制备高分子无机复合絮凝剂聚合氯化硫酸铁铝(PAFSC),先采用混酸(盐酸和硫酸)酸浸硫铁矿烧渣,再将所得酸浸液经水解聚合作用合成PAFSC.通过
;沸腾炉焙烧高砷硫铁矿制酸试验[J];硫酸工业;1973年01期 5 宋翔宇;某难浸高砷金精矿的微生物氧化一氰化浸出的初步研究[J];矿产综合利用;1995年05期 6 邓忠荣;高砷收尘溶液铁盐脱砷的研究[J];有色金属(冶炼部分);1981年06期 7“十四五”冶炼酸将超过硫黄制酸 中化新网,2021-3-31 · 天门福临科技股份有限公司转型发展纪实 硫铁矿是钢铁冶炼和化工制造的重要资源。用硫铁矿制酸,制造磷肥是化肥生产的重要途径。在湖北天门有这样一家企业,40多年来一直在“酸”上做文章,坚持创新驱动,走出. “十四五”冶炼酸将超过硫黄制酸 中化新网,2021-3-31 · 天门福临科技股份有限公司转型发展纪实 硫铁矿是钢铁冶炼和化工制造的重要资源。用硫铁矿制酸,制造磷肥是化肥生产的重要途径。在湖北天门有这样一家企业,40多年来一直在“酸”上做文章,坚持创新驱动,走出. “十四五”冶炼酸将超过硫黄制酸 中化新网,2021-3-31 · 天门福临科技股份有限公司转型发展纪实 硫铁矿是钢铁冶炼和化工制造的重要资源。用硫铁矿制酸,制造磷肥是化肥生产的重要途径。在湖北天门有这样一家企业,40多年来一直在“酸”上做文章,坚持创新驱动,走出.
2019-11-6 · 关键词 : 硫酸烧渣, 浸出, 结晶, 氯化铁铵 Abstract :A high-grade pure ammonium ferric chloride crystals was successfully prepared with a kind of pyrite cinder from Henan Province as the raw material by adopting a process consisting of hydrochloric acid leaching, concentration and purification, ammonium chloride induction and cooling crystallization.硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿,细菌浸矿,细菌超微结构,细菌吸附机理,硫化氢-三价铁氧化还原酶。为了探讨细菌浸矿机理,促进提高工业实践中生物浸矿的效率,本文对城门山难浸铜矿石的细菌浸出、主要浸矿细菌的形态和超微结构、. 硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿,细菌浸矿,细菌超微结构,细菌吸附机理,硫化氢-三价铁氧化还原酶。为了探讨细菌浸矿机理,促进提高工业实践中生物浸矿的效率,本文对城门山难浸铜矿石的细菌浸出、主要浸矿细菌的形态和超微结构、. 硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿浸矿细菌超微结构与吸附机理及SFORase的纯化,硫化铜矿,细菌浸矿,细菌超微结构,细菌吸附机理,硫化氢-三价铁氧化还原酶。为了探讨细菌浸矿机理,促进提高工业实践中生物浸矿的效率,本文对城门山难浸铜矿石的细菌浸出、主要浸矿细菌的形态和超微结构、.
2016-11-4 · 配锌浸出渣直 接浸出关键技 术 针对设计的逆流工艺中出现的问 题,采用“顺流浸出”工艺优化方案,将“低浸”与“高浸”串联浸出。 锌冶炼清洁生 产 北京大学、中南大学 8 锌冶炼过程提 高铟回收率新 工艺 将氧化锌三段浸出改为两段浸出我国煤系共伴生矿物资源及开发利用现状 MBA智库文档,2014-2-17 · 1.6 硫铁矿 我国煤系伴生硫铁矿资源十分丰富,保有储量 约16亿t,占全国硫铁矿资源的50%以上[10]。这类 硫铁矿含碳量高,选别精矿碳含量易超标,不利于制 酸,难以利用,最终多以矸石形式排放,既污染环境 又浪费资源。 我国煤系共伴生矿物资源及开发利用现状 MBA智库文档,2014-2-17 · 1.6 硫铁矿 我国煤系伴生硫铁矿资源十分丰富,保有储量 约16亿t,占全国硫铁矿资源的50%以上[10]。这类 硫铁矿含碳量高,选别精矿碳含量易超标,不利于制 酸,难以利用,最终多以矸石形式排放,既污染环境 又浪费资源。 我国煤系共伴生矿物资源及开发利用现状 MBA智库文档,2014-2-17 · 1.6 硫铁矿 我国煤系伴生硫铁矿资源十分丰富,保有储量 约16亿t,占全国硫铁矿资源的50%以上[10]。这类 硫铁矿含碳量高,选别精矿碳含量易超标,不利于制 酸,难以利用,最终多以矸石形式排放,既污染环境 又浪费资源。
2018-4-13 · 化石燃料的生物脱硫.ppt,第五章 化石燃料的生物脱硫 背景 含硫化石燃料在燃烧时会排放出大量的SOX有害气体,称为环境的重要污染源,可以起大面积酸雨,严重污染大气、土壤和水源,破坏生态环境,危害人类。 二氧化硫(SO2) 二氧化硫主要由燃煤及燃料油等含硫物质燃烧产生。, , ,
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